A 양방향 SFP 광 출력 측정 일반적인 방법으로 할 수 있습니다. 광학 파워 미터 계측기가 한 번에 하나의 알려진 송신기 파장만 수신할 때입니다. 일반적으로 동일한 계측기로는 작동 중인 단일 광섬유 링크에서 두 개의 활성 파장을 분리할 수 없으며, 파장 설정을 변경한다고 해서 파장 필터가 추가되는 것은 아닙니다.

이러한 구분을 통해 두 가지 흔한 실수를 방지할 수 있습니다. 하나는 결합된 실시간 측정값을 마치 하나의 방향에 속하는 것처럼 신뢰하는 것이고, 다른 하나는 계측기의 보정 파장이 잘못 설정되었다는 이유만으로 정상적인 모듈을 거부하는 것입니다.

bidi sfp 광 출력 테스트의 강자

BiDi SFP 광 파워 테스트: 일반 측정기로도 가능한 것

시험 문제일반적인 단일 포트 광 파워 미터인가요?중요한 조건
모듈 1의 송신기 출력을 측정한다예송신기가 활성화되어 있으며, 파장이 알려져 있고, 측정기는 해당 파장과 출력 범위를 지원합니다.
원격 모듈에서 광섬유를 통해 유입되는 전력을 측정합니다.예수신 측이 연결이 끊어졌으므로 테스트로 인해 링크가 중단됩니다.
전원이 공급되는 단일 광섬유 BiDi 링크에서 양방향 신호를 분리하기아니요, 그 자체로는 아닙니다파장 선택성이 있고 적절하게 지향성이 있는 실측 시험 장치를 사용하십시오.
알 수 없는 광학 파장을 확인하십시오아니요파장계 또는 광 스펙트럼 분석기를 사용하십시오
별도의 활성 PON 채널 및 업스트림 버스트 측정아니요필요한 대역과 버스트 측정을 명시적으로 지원하는 PON 측정기를 사용하십시오.

간단히 말해 규칙은 다음과 같습니다: 알려진 신호 중 하나는 측정 가능하지만, 일반적인 광대역 전력계로는 동시 파장들을 개별적으로 식별할 수 없다.

BiDi 테스트가 왜 다른가

일반적인 이중 광 링크는 송신용과 수신용으로 각각 하나의 광섬유를 사용합니다. 고정 파장 BiDi 쌍은 양방향 모두에서 하나의 광섬유를 사용합니다. 내부 파장 선택형 부품은 로컬 송신기와 로컬 수신기를 결합합니다:

  • A면은 파장 A로 송신하고 파장 B로 수신합니다.
  • B면은 파장 B로 송신하고 파장 A로 수신합니다.

한 가닥의 광섬유에서 두 파장을 결합하고 분리하기 위해 파장 분할 부품을 사용하는 이러한 방식은 이더넷 얼라이언스(Ethernet Alliance)의 단일 광섬유 이더넷 자료. ethernetalliance.org

따라서 두 모듈은 상호 보완적인 송신(TX) 및 수신(RX) 파장을 가져야 합니다. 또한 적용 분야, 라인 속도, 전송 거리 등급, 커넥터, 광섬유 유형, 광 예산 및 호스트 지원 측면에서도 일치해야 합니다. 여전히 어떤 모듈을 조합해야 할지 확실하지 않다면, 먼저 LuLeey의 가이드를 참고하여 두 개의 동일한 BiDi SFP 모듈.

일반적인 광 파워 미터에는 광대역 광검출기가 장착되어 있습니다. 이 미터는 해당 검출기에 도달하는 평균 광 파워를 측정합니다. 검출기의 감도는 파장에 따라 달라지기 때문에, 파장 선택 시에는 선택된 파장에 대한 교정 값이 적용됩니다. 이 미터는 다른 모든 파장이 사라지도록 조정되지는 않습니다. 광섬유 계측기

이 때문에 1310 nm를 선택한다고 해도 동일한 테스트 포트에서 다른 활성 파장으로부터 1310 nm 채널을 분리할 수 없습니다. 여러 파장이 검출기에 도달하는 경우, 디스플레이에 표시되는 값은 신뢰할 수 있는 채널별 결과가 아닙니다.

일반 OPM 비디 측정 가이드

테스트 1: BiDi SFP 송신기 출력 측정

이 테스트는 계량기에 로컬 송신기만 연결되어 있기 때문에 가장 정확한 테스트입니다.

1. 모듈 및 호스트의 정확한 상태를 기록하십시오.

다음 내용을 적어보세요:

  • 모듈 제조사, 부품 번호 및 개정판
  • 명목상 송신 파장 및 허용 파장 범위
  • 공표된 송신 전력의 최소값 및 최대값
  • 호스트 모델, 포트, 펌웨어 또는 드라이버, 그리고 구성된 라인 속도
  • 커넥터 유형 및 연마 상태
  • 송신기가 활성화되어 있는지 여부

“SFP”, “SFP+” 또는 “BiDi”라는 용어만 보고 판단하지 마십시오. 물리적 호환성이 있다고 해서 호스트 SerDes 모드, 실제 링크 속도, 코딩 방식 또는 광학 사양이 올바른 것임을 보장하지는 않습니다.

2. 연결하기 전에 계량기를 확인하십시오.

광 파워 미터가 다음 조건을 충족하는지 확인하십시오:

  • 모듈의 송신(TX) 파장에 대한 교정 기준점 또는 문서화된 정확도가 있는지 여부
  • 과부하 없이 예상되는 전체 출력 범위를 모두 커버합니다.
  • 올바른 어댑터와 커넥터 광택제를 사용합니다.
  • 필요한 정확도에 대해 유효한 교정 상태를 갖추고 있습니다

예를 들어, 모듈이 1270 nm 또는 1330 nm 부근에서 신호를 송신하는 경우, 1310 nm에서만 교정된 측정기가 요구되는 불확도 기준을 충족할 것이라고 가정해서는 안 됩니다. 측정기 제조사는 해당 파장을 어떻게 처리하는지 명시해야 합니다.

3. 테스트 경로를 점검하고 청소한다

모듈의 광섬유 및 커넥터와 호환되는, 정상 작동이 확인된 기준 점퍼를 사용하십시오. ‘점검-청소-점검’ 절차를 따르십시오. 커넥터가 오염되어 있으면 손실이 발생할 수 있으며, 계측기 어댑터가 오염될 수도 있습니다.

모듈, 커넥터 또는 광섬유를 절대 들여다보지 마십시오. 올바른 절차를 통해 확인될 때까지는 이를 작동 중인 것으로 간주하십시오.

4. 송신기 하나를 분리한다

BiDi 모듈을 지원되는 호스트에 설치된 상태로 유지하고, 송신기가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 레퍼런스 점퍼를 통해 모듈의 광 포트를 파워 미터에 연결하십시오.

원격 BiDi 모듈은 이 구성에 포함되지 않습니다. 현재 계측기는 로컬 송신 파장만 수신하고 있습니다.

5. 파장을 설정하고 dBm 단위의 출력을 측정합니다.

해당 모듈의 TX 파장 또는 해당 모듈에 대해 명시적으로 승인된 계측기 설정을 선택하십시오. 절대 광출력 측정 시 dBm 단위를 사용하고, 측정값이 안정화될 때까지 기다린 후 작동 상태를 기록하십시오.

트래픽 패턴과 송신기 상태는 정확한 평균 전력 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 현장 점검 시, 포트가 연결된 상태인지, 강제 켜짐 상태인지, 테스트 모드인지, 아니면 단순히 대등 노드 없이 전송 중인지 여부를 기록하십시오. 적합성 측정 시에는 모듈 또는 표준에 명시된 테스트 패턴과 조건을 따르십시오.

6. 정확한 데이터 시트와 비교하십시오.

결과를 해당 부품 번호와 작동 모드에 해당하는 최소 및 최대 송신 전력과 비교하십시오. 거리 표기가 동일한 다른 BiDi 모듈의 일반적인 제한값을 사용해서는 안 됩니다.

TX 범위 내의 측정값은 모듈이 테스트 조건 하에서 타당한 출력을 발생시키고 있음을 뒷받침합니다. 그러나 이는 파장이 정확하거나, 신호 품질이 양호하거나, 호스트가 모듈을 인식하거나, 원격 수신기가 트래픽을 복원할 수 있음을 증명하는 것은 아닙니다.

테스트 2: 광섬유를 통해 유입되는 전력 측정

이 테스트는 리모컨 송신기와 설치된 광 경로를 점검합니다.

  1. 현지 수신기를 분리해야 하므로 유지보수 시간을 미리 정해 두십시오.
  2. 원격 BiDi 모듈을 설치된 상태로 유지하고, 활성 피어가 없는 상태에서도 해당 모듈의 송신(TX) 기능이 계속 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  3. 로컬 모듈을 광섬유에서 분리하고, 광섬유를 계측기에 연결하십시오.
  4. 계측기를 원격 모듈의 송신(TX) 파장에 맞춰 설정하십시오.
  5. 수신 전력을 dBm 단위로 기록하십시오.
  6. 이를 해당 모듈에 명시된 수신기 작동 범위(저전력 한계 및 허용 최대 입력 값을 모두 포함)와 비교해 보십시오.

이 측정값에는 회로 경로, 커넥터, 접속부 및 모든 수동 소자로 인한 손실이 포함됩니다. 이는 원격 모듈의 순수한 송신기 출력값이 아닙니다.

일부 호스트는 포트가 종료되거나 진단 오류가 발생하면 레이저를 비활성화합니다. 측정기에서 전원이 공급되지 않는 것으로 표시될 경우, 광섬유에 문제가 있다고 단정하기 전에 TX 활성화 및 TX 오류 상태를 확인하십시오.

일반 미터로는 활성 BiDi 링크를 분리할 수 없는 이유

1포트 파워 미터는 광섬유를 종단 처리하며, 일반적으로 트래픽을 통과시키지 않습니다. 따라서 BiDi 모듈 대신 이를 연결하면 링크의 해당 끝단이 오프라인 상태가 됩니다.

패시브 탭을 추가하면 엔드포인트 간의 연결을 유지할 수 있지만, 또 다른 측정 문제가 발생합니다. 샘플링된 포트에 BiDi 파장이 모두 포함되어 있는 경우, 일반 광대역 검출기만으로는 각 파장에 해당하는 전력량을 구분할 수 없습니다. 표시되는 수치는 합산된 광 에너지와 검출기의 파장 응답에 따라 달라지지만, 선택된 교정 값은 하나의 파장에만 적용되기 때문입니다.

중단 없이 파장별 측정을 수행하려면 다음과 같이 해당 작업에 적합하게 설계된 장비를 사용하십시오.

  • 필요한 대역을 지원하는 파장 선택형 전력계
  • 적절한 출력 정확도와 분해능을 갖춘 광 스펙트럼 분석기
  • 방향성을 유지하면서 분기 손실을 고려하도록 특별히 설계된 방향성 광 분기 장치 또는 모니터

한계 링크에 설치하기 전에 라이브 설비의 삽입 손실을 확인하십시오. 탭이나 모니터를 사용하면 광 예산이 달라집니다.

DDM 외부 파워 미터와 비교했을 때

디지털 진단 모니터링 기능을 통해 설치된 모듈의 송신(TX) 전력 및 수신(RX) 전력을 확인할 수 있습니다. 이 기능은 광섬유를 분리하지 않고도 링크 상태를 모니터링할 수 있다는 점에서 유용합니다. LuLeey의 DDM/DOM 가이드 일반적인 해석을 설명합니다.

SNIA SFF-8472 표준은 송신(TX) 출력 전력과 수신(RX) 입력 전력 진단 항목을 정의하고 있지만, 이러한 항목의 정확도는 파장, 작동 조건 및 공급업체별 구현 방식에 따라 달라집니다. members.snia.org

DDM과 외부 계량기는 같은 지점에서 측정하지 않습니다:

독서측정 지점최적의 사용법
모듈 TX DDM내부 송신기 모니터모듈의 시작 동작 및 경보 추이 분석
모듈 출력에 있는 외부 계량기모듈 커넥터 및 레퍼런스 점퍼 뒤전달된 광출력에 대한 독립적인 현장 점검
모듈 RX DDM설치된 수신기 내부실시간 수신 레벨과 시간 경과에 따른 변화를 관찰하십시오.
수신 측 광섬유에 설치된 외부 계량기연결이 끊어진 광섬유 끝단에서별도의 계측기를 사용하여 입력 전력을 확인하십시오

커넥터 손실, 테스트 점퍼 손실, 파장 응답, 교정, 평균화 및 모듈 정확도 등으로 인해 미세한 차이가 발생할 수 있습니다. 큰 차이가 나타난다면, 한 기기가 틀렸다고 자동적으로 단정 짓기보다는 재현 가능한 비교를 통해 확인해야 합니다.

두 측정값과 파장, 계측기 모델, 교정 상태, 점퍼, 포트 상태 및 온도를 모두 기록하십시오. 각 값을 해당 불확실성과 모듈의 정확한 한계값과 비교하십시오.

이더넷 BiDi에는 PON 테스트 방법을 사용하지 마십시오.

점대점 이더넷 BiDi와 PON은 모두 여러 파장을 사용하지만, 테스트 조건은 서로 다릅니다. PON 업스트림 전송은 버스트 기반일 수 있으며, ONU 또는 ONT와 OLT 간의 통신에 따라 달라집니다. 적합한 인라인 PON 파워 미터는 지원되는 필터와 패스스루 포트를 사용하여 PON을 활성 상태로 유지합니다.

“PON”이라고 표시된 측정기가 모든 이더넷 BiDi 쌍에 자동으로 적합한 것은 아니며, 일반적인 광 파워 미터는 파장 선택형 실시간 PON 측정기가 아닙니다. 다음의 비교표를 참조하십시오. PON 파워 미터 대 광 파워 미터 광섬유가 GPON 또는 XGS-PON 서비스의 일부인 경우.

양방향(BiDi) 전력 테스트 시 흔히 저지르는 실수

  • 파장을 하나 선택하고, 이제 측정기가 나머지 모든 파장을 배제한다고 가정하면
  • 일반 측정기로 탭이 연결된 활선 광섬유를 측정하고, 그 결과를 한 방향으로 간주하기
  • 문서화된 불확실성이 없는 ‘가장 가까운 파장’ 설정을 사용하는 경우
  • 광섬유 통과 후의 입력 전력을 원격 모듈의 순수 송신(TX) 사양과 비교
  • dBm과 dB의 비교: dBm은 절대 전력인 반면, dB는 비율 또는 손실을 나타냅니다.
  • 미터의 최대 입력 레벨 무시하기
  • UPC 커넥터와 APC 커넥터를 혼용하거나 잘못된 어댑터를 사용하는 경우
  • DDM의 소수점 정밀도를 보장된 측정 정확도로 신뢰하기
  • 파장, 전송 속도, 오류 및 트래픽을 확인하지 않고 오직 광 출력만으로 모듈의 상태를 정상으로 판정하는 것

실기 시험 기록

분야A에서 B로 가는 방향B에서 A 방향
모듈 부품 번호
호스트 및 포트 모드
TX 파장
계측기 파장 설정
공개된 TX 범위
측정된 국부 송신 전력
광섬유 통과 후 측정된 전력
수신기 작동 범위
DDM 송신/수신 측정값
사용된 커넥터, 점퍼 및 계측기

실질적인 다음 단계

시험을 시작하기 전에 두 모듈의 부품 번호를 적고, 두 개의 화살표를 그려주세요. 하나는 로컬 송신기(TX)에서 원격 수신기(RX)로 향하는 화살표이고, 다른 하나는 원격 송신기(TX)에서 로컬 수신기(RX)로 향하는 화살표입니다. 각 화살표에 파장과 허용 출력 범위를 기재하세요.

단순히 중단 시간대 점검만 필요한 경우, 호환되는 교정 완료된 광 파워 미터를 사용하여 송신기를 한 번에 하나씩 테스트하십시오. 링크를 계속 가동 상태로 유지해야 하고 두 파장을 별도로 보고해야 하는 경우에는, 대신 파장 선택형 저손실 가동 중 테스트 설정을 지정하십시오.

LuLeey 테스트 도구를 선택할 때는 “광 파워 미터”라는 단어만 보고 결정하지 말고, 앞서 작성한 양방향 표를 참고하여 파장, 측정 범위, 커넥터 및 작동 상태 테스트 요건을 확인하십시오.

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